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单轴线性模组是可通过各种杠杆、连接杆或摇杆等机构完成转动、摇摆等各类复杂的动作;产品的行程大小可根据需求定制,单轴线性模组安装简单并长期免维护;本体由铝合金材料构成,产品的重量轻;可根据需要选用步进电机或伺服电机及相应驱动器,并且客户可以选择不带电机及驱动器的产品,能耗低,电机直接驱动省去了中间的能量转化环节,整机效率非常高,降低了能耗。使用高精度的直线导轨滑块,台湾tbi丝杆,运动非常平稳;精度高。
合适的运动速度:单轴线性模组的运动速度与同步速度有关,而同步速度又正比于极距。因此极距的选择范围决定了运动速度的选择范围。极距太小会降低槽的利用率,增大槽漏抗和减小品质因数,从而降低电动机的效率和功率因数。极距的下限通常取3cm。极距可以没有上限,但当马达的输出功率一定时,初级铁芯的纵向长度是有限的;同时为了减小纵向边缘效应,单轴线性模组电动机的极数不能太少,故极距不可能太大。
圆柱形动磁体直线电机动子是圆柱形结构。沿固定着磁场的圆柱体运动。这种电机是最初发现的商业应用但是不能使用于要求节省空间的平板式和单轴线性模组的场合。单轴线性模组的磁路与动磁执行器相似。区别在于线圈可以复制以增加行程。典型的线圈绕组是三相组成的,使用霍尔装置实现无刷换相。推力线圈是圆柱形的,沿磁棒上下运动。这种结构不适合对磁通泄漏敏感的应用。必须小心操作保证手指不卡在磁棒和有吸引力的侧面之间。
气缸通过调节设备在气缸的两边的单向节流阀然后完结速度的控制。单轴线性模组通过控制输出电流的频率凹凸 来控制它运转速度,拥有能够接连可调的优势,反应的速度快,通过反馈系统对于速度进行的准确控制。单轴线性模组通过微处理器检测的方位时,能够准确控制它速度的快慢。当气缸的活塞运动速度较高的时候,会遭到强烈的碰击气缸的前后端盖,导致气缸的振荡以及损坏。当它运动到端部的方位时,电动滑台能够当即下降其运转速度,因而完结结尾缓冲的控制。